From b1de0f524c0b3f3ea7c7ab11d19667f8d56cb3fc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Claude Meny Date: Sun, 2 Feb 2020 18:32:39 +0100 Subject: [PATCH] Update cheatsheet.fr.md --- .../02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md | 12 ++++++------ 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md index 11dd7b7f6..7851f23d9 100644 --- a/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md +++ b/01.curriculum/01.physics-chemistry-biology/03.Niv3/04.electromagnetism/03.electrocinetics/02.electrocinetics-overview/cheatsheet.fr.md @@ -31,12 +31,12 @@ constamment* et peut atteindre des vitesses relativistes. * Dans un matériau dense comme un **conducteur solide**, au cours de sa trajectoire chaque *particule libre* de charge $`q`$ subit *pleins de "chocs"* (expression classique) avec notamment les atomes du réseau matériel, qui *relaxent sa quantité de mouvement -et son énergie cinétique*.

- +et son énergie cinétique*.
+
$`\Longrightarrow`$ *mouvement désordonné sans direction privilégiée*, donc qui n'*induit pas de courant électrique* à travers une surface : c'est le **mouvement -d'agitation thermique**.

- +d'agitation thermique**.
+
$`\Longrightarrow`$ à ce mouvement d'agitation thermique se superpose un *lent mouvement de dérive en direction du champ électrique* (matériaux isotropes) qui réaccélère la particule entre deux chocs : c'est un **mouvement de dérive**. @@ -49,8 +49,8 @@ qui s'oppose à la force électrique \overrightarrow{F_E}*. * Lorsque ces deux forces sont égales en modules et de sens opposés *$`(\;\overrightarrow{F_{frot}}=-\overrightarrow{F_E}\;)`$* , la *force résultante s'annule*, donc l'accélération moyenne s'annule et la population de particules chargées libres d'un même type se déplacent globalement d'un vecteur -vitesse appelé **vecteur vitesse de dérive $`\overrightarrow{v_{d}}`$**.

- +vitesse appelé **vecteur vitesse de dérive $`\overrightarrow{v_{d}}`$**.
+
$`\Longrightarrow`$ de vitesse moyenne faible, mais de direction stable, le **mouvement de dérive** induit un *courant électrique dans le matériau*.